biologie der pflanzen

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Page 1: Biologie der Pflanzen

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Page 4: Biologie der Pflanzen

LOS SÉPALOS:

Constituyen el cáliz , 1º envoltura de la

flor, generalmente es de color verde y

tiene la forma de una hoja.

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Page 11: Biologie der Pflanzen

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Page 12: Biologie der Pflanzen

La función biológica que se le atribuye a

la corola es:

Rpta:

ATRAER A LOS

AGENTES POLINIZADORES.

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(Estambre)

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Page 16: Biologie der Pflanzen

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(Tallo)

Page 17: Biologie der Pflanzen

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Die Wurzel hat die Aufgabe, die

Pflanze im Boden zu verankern

und sie mit Wasser und

Mineralstoffen zu versorgen.

Während die Wurzel unterhalb der

Erde ist, setzt sich die Pflanze

durch den Spross - oft auch

Stängel genannt - oberhalb der

Erde fort.

Verankern = anclar

Versorgen = suministrar

http://www.frustfrei-lernen.de/biologie/pflanzen-entwicklung-

vermehrung-biologie.html

Page 18: Biologie der Pflanzen

Vom Spross zweigen sich Äste ab,

an denen die Blätter hängen.

Somit sollte klar sein: Um die Blätter

mit Wasser und Mineralien zu

versorgen, müssen diese

Versorgungsstoffe über die Wurzel

aufgenommen und, durch den

Spross hindurch, zu den Blättern

geliefert werden.

Durch die Blätter kann die Pflanze

atmen, die Wasserverdunstung

findet hier statt und es werden

Vorratsstoffe aufgebaut.

http://www.frustfrei-lernen.de/biologie/pflanzen-entwicklung-

vermehrung-biologie.html

Page 19: Biologie der Pflanzen

Der Vorgang der Fotosynthese.

Grüne Pflanzen haben die Fähigkeit,

aus Kohlenstoffdioxid und Wasser

Kohlenhydrate aufzubauen und dabei

Sauerstoff auszuscheiden.

Für diesem Vorgang benötigt die

Pflanze Licht, deshalb wird dieser

Vorgang als "Foto - Synthese"

(Fotosynthese) bezeichnet.

6 CO2 + 6H2O ----> C6H12O6 + 6O2

Der Energiebetrag, der zum Aufbau

von einem Mol Traubenzucker aus

CO2 und H2O erforderlich ist,

beträgt DeltaG°´= + 2994 KJ/Mol

http://www.uni-duesseldorf.de/MathNat/Biologie/Didaktik/Fotosynthese/dateien/pflsch01.html

Page 20: Biologie der Pflanzen

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( Ingreso de dióxido de

carbono)

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(Estambres)

Page 24: Biologie der Pflanzen

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Fruchtknoten = ovario

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In der Samenanlage befindet sich die Eizelle, aus der sich nach der

Befruchtung der Pflanzenembryo entwickelt.

Bei den Bedecktsamern wird die Samenanlage vom Fruchtblatt umhüllt.

Fruchtblatt und Samenanlage bilden gemeinsam die Frucht.

Ein Fruchtblatt kann mehrere Samenanlagen enthalten.

Page 26: Biologie der Pflanzen

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(Estambre)

Page 27: Biologie der Pflanzen

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(Estambres)

http://www2.biologie.uni-halle.de/bot/boga/aktuell/chloranthus_spicatus.html

Page 28: Biologie der Pflanzen

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Staubbeutel = antera

Page 29: Biologie der Pflanzen

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Staubblatt mit Staubfaden (1)

und Staubbeutel (2)

Ein Staubblatt besteht aus dem

Staubfaden (Filament) und dem im oberen

Teil längs des Fadens angeordneten

Staubbeutel (Anthere), in dem durch

Meiosen Pollenkörner gebildet werden.

http://www.balti.ethz.ch

Page 30: Biologie der Pflanzen

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Fruchtblatt

Das Fruchtblatt (=Karpell) ist jenes Organ,

das die Samenanlagen trägt. Bei den

Bedecktsamern bilden die Fruchtblätter

den Fruchtknoten, aus dem die Frucht

entsteht.

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Page 31: Biologie der Pflanzen

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Fruchtknoten

Der Fruchtknoten (=Ovar) ist der durch 1 Fruchtblatt oder durch

mehrere Fruchtblätter gebildete, hohle Körper, in dem die

Samenanlagen eingeschlossen sind.

Er kann ein- oder mehrsamig sein. Wenn in einer Blüte 2 oder mehr

Fruchtknoten gebildet werden, dann entsteht i.d.R. jeder

Fruchtknoten aus einem einzelnen Fruchtblatt, Fruchtblätter und

Fruchtknoten sind dann nicht (oder nur wenig) miteinander

verwachsen.

Wenn in einer Blüte nur 1 Fruchtknoten gebildet wird, entsteht er

aus dem einzigen Fruchtblatt oder aus den verwachsenen

Fruchtblättern.

Page 32: Biologie der Pflanzen

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Die Narbe (=Stigma) ist das weibliche

Empfängnisorgan am oberen Ende des

Fruchtknotens; auf die Narbe müssen die

Pollenkörner gelangen.

Falls die Narbe vom Fruchtknoten

abgehoben ist, nennt man das

dazwischenliegende Verbindungsstück den

Griffel.

Durch Narbe und ev. Griffel wächst der

Pollenschlauch zur Eizelle.

Page 33: Biologie der Pflanzen

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Fruchtknoten mit einer Samenanlage.

1: Narbe,

2: Griffel,

3: Integumente,

4: Embryosack,

5: Fruchtknoten

Page 34: Biologie der Pflanzen

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Page 35: Biologie der Pflanzen

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Los frutos simples son los más

diversos. Cuando maduran pueden ser

blandos y carnosos o secos.

Los tres tipos principales de frutos

carnosos son

la baya, la drupa y

el pomo.

Los frutos simples secos se clasifican

en dos grandes grupos, dehiscentes e

indehiscentes.

Los frutos dehiscentes maduros se

abren y liberan las semillas cuando

están todavía unidos a la planta

materna; por oposición, las semillas de

los frutos indehiscentes se encuentran

dentro del fruto cuando éste se

desprende de la planta.

Page 36: Biologie der Pflanzen

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Fruto indehisente

Muchos frutos indehiscentes son llevados

a una gran distancia de la planta madre, ya

sea por el viento o por animales que los

ingieren, antes de que se liberen las

semillas.

Fruto dehisente

Page 37: Biologie der Pflanzen

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Los frutos se denominan dehiscentes si se abren en algún

momento dejando libre las semillas o

indehiscentes si el pericarpo está firmemente adherido a la semilla

hasta que termina por descomponerse.

Las tres capas del pericarpo varían en estructura y dimensiones

dependiendo del tipo de fruto, pero en general podemos

diferenciar dos tipos de frutos según su consistencia: los secos y

los carnosos.

Frutos secos. El pericarpo es membranoso o coriáceo, poco

desarrollado y poco hidratado.

Hay tres tipos: 1. Dehiscente procedente de un solo carpelo, como

los frutos tipo legumbres;

2. Dehiscente procedente de varios carpelos, como los frutos tipo

cápsula, por ejemplo las plantas del género Hypericum; 3.

Indehiscente formando frutos compactos de tipo cariópside, como

es el caso de la mayoría de las gramíneas.

Page 38: Biologie der Pflanzen

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Page 39: Biologie der Pflanzen

La raíz que brota a partir de cualquier

órgano de la planta se denomina:

RAIZ ADVENTICIA

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Page 40: Biologie der Pflanzen

Microgametogenesis Es el proceso de formación de gametos

masculinos.

Se inicia dentro de los sacos polínicos donde se forman los microsporocitos, que por meiosis darán 4 microsporas y estas por mitosis forman los granos de polen (MICROGAMETOFITO) que contienen los núcleos espermáticos y el núcleo vegetativo o el núcleo del tubo.

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En las angiospermas o plantas con flores, la

microsporogénesis ( formación de los gametos masculinos)

ocurre a nivel del saco polínico en las anteras, donde el

microsporocito diploide ( 2n) experimenta meiosis

formando 4 células haploides o microsporas.

El núcleo de cada célula se divide mitóticamente

formando un grano de polen bicelular que representa al

gametofito masculino.

Una de las células, la célula generatriz se divide

posteriormente formando 2 células espermáticas dando

como resultado 3 CÉLULAS HAPLOIDES por grano de polen.

Page 46: Biologie der Pflanzen

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En las

plantas

superiores se

produce una

fecundación

doble entre

los núcleos

espermáticos

con:

RPTA:

LA

OVOCÉLULA

Y LOS

NUCLEOS

POLARES

Page 47: Biologie der Pflanzen

¿ Cuál es el órgano sexual masculino

constituido por un filamento en cuyo

extremo se encuentra un saco cerrado

denominado antera?

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ESTAMBRE

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Page 48: Biologie der Pflanzen

MACROGAMETOGENESIS

Proceso que se produce dentro del ovulo, dando como resultado el saco embrionario ( gametofito femenino) que contiene la oosfera ( gameto femenino)

Dentro del ovario se forman los ovulos.

El ovulo consta de la nucela en la parte central, protegida por 2 tegumentos: primina y secundina, dejando una abertura, el micropilo.

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Page 49: Biologie der Pflanzen

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En la macromegatogenesis la meiosis II genera 1 MEGASPORA

VIABLE, la cual posee UN NUCLEO HAPLOIDE ( Aun no se realiza la

cariocinesis)

Page 50: Biologie der Pflanzen

Una celula de la nucela se diferencia

desarrollando + que las otras y

.posteriormente será la celula madre de

la macrospora o macroporocito, la que

por meiosis producirá 4 macrosporas

haploides, 3 de ellas degeneran y la que

sobrevive crece y se divide por mitosis

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Page 51: Biologie der Pflanzen

Dando 8 nucleos que se polarizan

constituyendo el SACO

EMBRIONARIO (

GAMETOFITO FEMENINO)

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Page 52: Biologie der Pflanzen

La disposición de las células dentro del saco embrionario es la siguiente:

La oosfera o nucleo ovular ( gameto femenino)

Las 2 sinérgidas cerca al micropilo

En la parte opuesta las 3 antipodas y en el centro una célula binucleada pq los 2 nucleos polares se fusionan formando el nucleo secundario.

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Page 53: Biologie der Pflanzen

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Page 54: Biologie der Pflanzen

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Page 55: Biologie der Pflanzen

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Page 56: Biologie der Pflanzen

Para que el megasporocito pueda dar

lugar a las megasporas, debe ocurrir:

Rpta

LA MEIOSIS I y II

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Page 57: Biologie der Pflanzen

Polinizacion

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Page 58: Biologie der Pflanzen

Bestäubung Es gibt die Fremdbestäubung und

die Selbstbestäubung.

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Page 59: Biologie der Pflanzen

Bei der Fremdbestäubung ist der Pollen,

der auf die Narbe übertragen wird, nicht

von der selben Blüte.

Die Fremdbestäubung erfolgt z. B. durch

den Wind (Windbestäubung) oder durch

Insekten (Insektenbestäubung).

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Page 60: Biologie der Pflanzen

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http://www.tgg-leer.de/projekte/bohnenversuche/bohnenversuche.html

Page 61: Biologie der Pflanzen

Windbestäubung

Der Hasel wird nicht durch Insekten, sondern

durch den Wind bestäubt.

Der Hasel ist einhäusig. An ihm befinden sich

(im gleichen Haus) Pollen und Stempel.

Es werden mehrere Millionen Pollen gebildet.

Sie sind trocken und leicht und können

kilometerweit vom Wind weggeweht werden.

Landen sie auf einer klebrigen Narbe, so ist

diese bestäubt.

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Page 63: Biologie der Pflanzen

Insektenbestäubung

Viele Insekten kommen nur zu ganz

bestimmten Pflanzenarten.

Sie sind blütenstet. Das liegt z. B. daran, dass der Rüssel der Honigbiene zu kurz ist, um eine Karthäusernelke zu bestäuben.

Sie kann aber eine Kirschblüte bestäuben. Darum wird auch nicht der Pollen von einer Kirschblüte auf die Narbe einer Karthäusernelke gebracht. Das ist wichtig, weil die Narben nur von Pollen einer Pflanzenart bestäubt werden können.

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Page 64: Biologie der Pflanzen

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Page 65: Biologie der Pflanzen

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Page 66: Biologie der Pflanzen

fecundación

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Page 67: Biologie der Pflanzen

En la semilla, el tejido nutricio o

endospermo se forma a partir de la fusión

del:

Rpta:

NÚCLEO ESPERMÁTICO Y EL NÚCLEO

SECUNDARIO

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